| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo + caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME220 é fabricado através de processos precisos utilizando tecido de fibra de vidro, resina de politetrafluoroetileno (PTFE) e filme de PTFE. Ele exibe propriedades elétricas superiores em comparação com o F4B padrão, incluindo uma faixa mais ampla de constante dielétrica, menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e estabilidade aprimorada, tornando-o uma alternativa viável a produtos internacionais comparáveis.
As camadas dielétricas do F4BM220 e F4BME220 são idênticas, mas empregam diferentes folhas de cobre: o F4BM220 usa folha de cobre ED e destina-se a aplicações onde o PIM não é especificado; o F4BME220 utiliza folha de cobre RTF tratada reversamente, proporcionando excelente desempenho de PIM, controle de circuito mais preciso e perda de condutor reduzida.
Tanto o F4BM220 quanto o F4BME220 permitem o ajuste preciso da constante dielétrica modificando a proporção de PTFE para tecido de fibra de vidro. Essa otimização alcança baixa perda de sinal enquanto melhora a estabilidade dimensional. Uma constante dielétrica mais alta corresponde a um maior teor de fibra de vidro, resultando em melhor estabilidade dimensional, um menor coeficiente de expansão térmica, características de deriva de temperatura aprimoradas e um aumento moderado na perda dielétrica.
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Recursos do Produto:
Aplicações Típicas:
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Folha de Dados | |||
| Recursos do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME220 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2,2 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0,04 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0,001 | |
| 20GHz | / | 0,0014 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -142 | |
| Força de Descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Resistividade Volumétrica | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade Superficial | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Estresse Térmico | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0,08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2,18 | |
| Temperatura de Operação a Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | direção Z | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Aplicável apenas a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição do Material | / | / | ||
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| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | USD9.99-99.99 |
| Embalagem padrão: | Sacos a vácuo + caixas |
| Período de entrega: | 8-9 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades por mês |
O F4BME220 é fabricado através de processos precisos utilizando tecido de fibra de vidro, resina de politetrafluoroetileno (PTFE) e filme de PTFE. Ele exibe propriedades elétricas superiores em comparação com o F4B padrão, incluindo uma faixa mais ampla de constante dielétrica, menor perda dielétrica, maior resistência de isolamento e estabilidade aprimorada, tornando-o uma alternativa viável a produtos internacionais comparáveis.
As camadas dielétricas do F4BM220 e F4BME220 são idênticas, mas empregam diferentes folhas de cobre: o F4BM220 usa folha de cobre ED e destina-se a aplicações onde o PIM não é especificado; o F4BME220 utiliza folha de cobre RTF tratada reversamente, proporcionando excelente desempenho de PIM, controle de circuito mais preciso e perda de condutor reduzida.
Tanto o F4BM220 quanto o F4BME220 permitem o ajuste preciso da constante dielétrica modificando a proporção de PTFE para tecido de fibra de vidro. Essa otimização alcança baixa perda de sinal enquanto melhora a estabilidade dimensional. Uma constante dielétrica mais alta corresponde a um maior teor de fibra de vidro, resultando em melhor estabilidade dimensional, um menor coeficiente de expansão térmica, características de deriva de temperatura aprimoradas e um aumento moderado na perda dielétrica.
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Recursos do Produto:
Aplicações Típicas:
| Parâmetros Técnicos do Produto | Modelo do Produto e Folha de Dados | |||
| Recursos do Produto | Condições de Teste | Unidade | F4BME220 | |
| Constante Dielétrica (Típica) | 10GHz | / | 2,2 | |
| Tolerância da Constante Dielétrica | / | / | ±0,04 | |
| Tangente de Perda (Típica) | 10GHz | / | 0,001 | |
| 20GHz | / | 0,0014 | ||
| Coeficiente de Temperatura da Constante Dielétrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -142 | |
| Força de Descascamento | 1 OZ F4BM | N/mm | >1,8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1,6 | ||
| Resistividade Volumétrica | Condição Padrão | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistividade Superficial | Condição Padrão | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistência Elétrica (direção Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >23 | |
| Tensão de Ruptura (direção XY) | 5KW,500V/s | KV | >30 | |
| Coeficiente de Expansão Térmica | direção XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 25, 34 |
| direção Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 240 | |
| Estresse Térmico | 260℃, 10s,3 vezes | Sem delaminação | ||
| Absorção de Água | 20±2℃, 24 horas | % | ≤0,08 | |
| Densidade | Temperatura Ambiente | g/cm3 | 2,18 | |
| Temperatura de Operação a Longo Prazo | Câmara de Alta-Baixa Temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Condutividade Térmica | direção Z | W/(M.K) | 0,24 | |
| PIM | Aplicável apenas a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Inflamabilidade | / | UL-94 | V-0 | |
| Composição do Material | / | / | ||
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